Visninger: 0 Forfatter: Nettstedredaktør Publiseringstidspunkt: 2025-11-28 Opprinnelse: nettsted
I kjøletårnsystemet er sirkulasjonsvannpumpen (også kjent som kjøletårnpumpen eller sirkulasjonspumpen) kjerneutstyret som sikrer effektiv avledning av varmebelastning. Riktig valg av sirkulerende vannpumper kan ikke bare sikre stabil drift av kjøletårnsystemet, men reduserer også energiforbruket og vedlikeholdskostnadene betydelig. Denne artikkelen vil utførlig introdusere hvordan du velger riktig kjøletårnsirkulerende vannpumper fra prinsipper, nøkkelparametere, beregningstrinn til valgbetraktninger.
![]() |
![]() |
Hovedfunksjonen til kjøletårnets sirkulasjonsvannpumpe er å transportere høytemperaturvannet som absorberer varme fra utstyr (som luftkondisjoneringsenheter, kondensatorer, prosessvarmevekslere, etc.) til kjøletårnet, og deretter returnere det til utstyret etter varmeavledning, og dermed danne en stabil kjølekrets med lukket kretsløp.
Et godt designet vannpumpevalg bør oppfylle følgende krav:
Strømningshastighet er den mest kritiske parameteren for valg av kjøletårnpumper, som generelt kan bestemmes ved hjelp av følgende metoder:
Vanlige erfaringspunkter:
Industrielt kjøletårn : 1 RT ≈ 0,27-0,32 m ⊃3;/h
Sentralt klimaanlegg kjøletårn : 1 RT ≈ 0,3 m ⊃3;/h (vanligvis brukt)
For eksempel et 500RT kjøletårn
Strømningshastighet=500 × 0,3=150 m ⊃3;/t
Hvis utstyrsprodusenten gir en nominell strømningshastighet, bør utstyrets strømningshastighet brukes som standard.
Vannpumpens hode må overvinne følgende motstand:
1. Systemets statiske trykkforskjell (hvis det er et kjøletårn på høyt nivå, bør byggehøyden vurderes)
2. Friksjonstap i rørledninger (rette rør, albuer, T-stykker, ventiler osv.)
3. Spraymotstand til kjøletårnet (vanligvis 3-8m)
4. Kondensatormotstand (vanligvis 30-60kPa ≈ 3-6m, men data må kontrolleres)
5. Sikkerhetsmargin (10 % -20 %)
Jo høyere effektiviteten til vannpumpen er, jo lavere driftskostnad.
Ved valg bestemmes vanligvis riktig modell og motoreffekt basert på produsentens prøve.
1. Kjøletårn: 600RT
2.Total lengde på rørledningen: 80 meter
3.Rør: DN150
4. Kjøletårnmotstand: 5 meter
5. Kondensatormotstand: 45 kPa (≈ 4,5 m)
6. Høydeforskjell: 5 meter
7. Friksjonstap av rørledning: 12 meter
8. Sikkerhetsmargin: 10 %
Strømningshastighet=Kaldtonn × 0,3
= 600 × 0,3
= 180 m³/h
Totalt hode=høydeforskjell+rørledningsfriksjonstap+kjøletårnmotstand+kondensatormotstand
= 5 + 12 + 5 + 4,5
= 26,5 m
Legg til en sikkerhetsmargin på 10 %: 26,5 × 1,1 = ca. 29 meter
Derfor bør den valgte heisen ikke være mindre enn:
29 meter (tar 30 meter)
Basert på produsentens kurve, velg:
1. Strømningshastighet: 180 m ⊃3;/t
2. Løft: 30 meter
3. Effekt: Omtrent 15-22 kW (litt forskjellige produsenter)
Høy vanntemperatur (32-37 ° C) kan lett forårsake kavitasjon, og tilstrekkelig NPSHa bør være igjen.
Unngå at «luftblokkering» påvirker strømningshastigheten.
For eksempel er motstanden til motstrømstårn og kryssstrømstårn forskjellig.
Hvis systemet kan øke kjølekapasiteten i fremtiden, bør en litt høyere strømningshastighet velges.
Det anbefales å bruke doble eller trippelpumper parallelt for å forbedre reguleringseffektiviteten.
Fylling av kjøletårn | Kjøletårnvifte | Kjøletårnets hastighetsredusering | Kjøletårnmotor | Cooling Tower Drift Eliminator | Kjøletårnviftestabler | Kjøletårn sprinklerhode | Luftinntaksventil for kjøletårn | Kjøletårnbasseng | Kjøletårnhus | Kjøletårndyse | Spraypanne med kjøletårn | Kjøletårn plasttilbehør
Marley/Spx | Liang Chi | Kingsun | EBABA/Shinwa | Spindel | Kuken | BAC | Brentwood | Evapco | Royden
HJEM | PRODUKTER | OEM MERKER | OM OSS | BLOGG | FAQ | KONTAKT OSS